摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 光电化学生物传感器 | 第14-21页 |
1.1.1 光电化学生物传感器的基本原理 | 第14-16页 |
1.1.2 以无机半导体材料为基础的光电化学生物传感器 | 第16-21页 |
1.2 光电化学生物传感器的应用 | 第21-26页 |
1.2.1 DNA分析 | 第21-23页 |
1.2.2 免疫分析 | 第23-24页 |
1.2.3 生物催化酶传感 | 第24-25页 |
1.2.4 细胞相关分析 | 第25-26页 |
1.3 光电化学生物传感器的发展现状及趋势 | 第26页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 TiO_2/CdS复合材料光电化学生物传感器的构建 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第29-30页 |
2.2.1 实验材料 | 第29页 |
2.2.2 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.3 实验仪器 | 第30页 |
2.3 实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 巯基乙酸修饰的硫化镉量子点的制备 | 第30页 |
2.3.2 ITO电极的清洗及二氧化钛的修饰 | 第30页 |
2.3.3 CdS/TiO_2/ITO电极的制备 | 第30-31页 |
2.3.4 Aptamer-DNA/CdS/TiO_2/ITO电极的制备 | 第31页 |
2.3.5 Aptamer-DNA/CdS/TiO_2/ITO电极对OTA的光电响应 | 第31页 |
2.3.6 抗干扰实验 | 第31页 |
2.3.7 实际样品分析与对照 | 第31页 |
2.3.8 光电化学检测方法 | 第31-32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-38页 |
2.4.1 TiO_2NPs和CdSQDs及其组装电极的表征 | 第32-34页 |
2.4.2 实验条件的优化 | 第34-36页 |
2.4.3 光电检测性能 | 第36-37页 |
2.4.4 光电分析检测小麦面粉OTA及液质对照 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 CdSQDs与AuNPs能量共振转移光电化学生物传感器的构建 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 实验材料 | 第41页 |
3.2.2 实验试剂 | 第41-42页 |
3.2.3 实验仪器 | 第42页 |
3.3 实验方法 | 第42-44页 |
3.3.1 巯基乙酸修饰的CdSQDs的制备 | 第42页 |
3.3.2 Au NPs 的合成 | 第42-43页 |
3.3.3 Au-Aptamer的制备 | 第43页 |
3.3.4 电极的修饰 | 第43页 |
3.3.5 对不同浓度OTA标准溶液的检测 | 第43-44页 |
3.3.6 光电体系的抗干扰实验 | 第44页 |
3.3.7 对实验样品的检测 | 第44页 |
3.3.8 光电化学检测方法 | 第44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.4.1 性能表征 | 第44-46页 |
3.4.2 性能优化 | 第46-47页 |
3.4.3 光电检测性能 | 第47-49页 |
3.4.5 光电分析检测红酒样OTA含量 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 RGO/MoS_2/CdS纳米复合材料光电化学适配体生物传感器的构建 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 实验材料 | 第53页 |
4.2.2 实验试剂 | 第53-54页 |
4.2.3 实验仪器 | 第54页 |
4.3 实验方法 | 第54-55页 |
4.3.1 RGO/MoS_2纳米复合物的合成 | 第54页 |
4.3.2 RGO/MoS_2/CdS纳米复合物的合成 | 第54页 |
4.3.3 电极的修饰 | 第54-55页 |
4.3.4 对不同浓度OTA标准溶液的检测 | 第55页 |
4.3.5 抗干扰实验 | 第55页 |
4.3.6 光电化学检测方法 | 第55页 |
4.4 结果与讨论 | 第55-59页 |
4.4.1 形貌表征 | 第55-57页 |
4.4.2 性能优化 | 第57页 |
4.4.3 光电检测性能 | 第57-59页 |
4.5 本章小节 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-75页 |
附录 | 第75-76页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
详细摘要 | 第78-81页 |